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Les biomatériaux fluorés pour la chirurgie cardio-vasculaire / Charles Baquey in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 301-302 (10-11/2006)
[article]
Titre : Les biomatériaux fluorés pour la chirurgie cardio-vasculaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Charles Baquey, Auteur ; Robert Guidoin, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 99-105 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biomatériaux
Coeur -- Chirurgie
Fluoropolymères
Matériaux poreux
PolytétrafluoréthylèneIndex. décimale : 611.1 Appareil cardio-vasculaire Résumé : Le développement des matériaux macromoléculaires et de leurs applications, consécutif à celui de la pétrochimie au XXe siècle, n’a pas ignoré le secteur biomédical, où ces matériaux occupent une large place parmi les dispositifs dont disposent médecins et chirurgiens pour traiter leurs patients. Parmi ces dispositifs, certains sont à usage unique (seringues, tubulures de perfusion...) ; d’autres sont introduits dans le corps des patients pour une durée a priori illimitée (prothèses articulaires, substituts vasculaires, cristallins artificiels, fils de suture…).
Dans le domaine cardio-vasculaire, l’usage de biomatériaux polymères a induit des progrès considérables, avec notamment les substituts artériels à base de textiles synthétiques qui ouvrent une alternative thérapeutique au remplacement de segments artériels lésés. Le polytéréphtalate d’éthylène (PET) occupe une position dominante parmi les matériaux utilisés pour cette application. Il est fortement concurrencé par le polytétrafluoroéthylène expansé (PTFEe), connu pour son inertie chimique et sa grande stabilité thermique et qui possède beaucoup d’atouts par rapport au PET (biostabilité, stérilisable par la chaleur), même si comme ce dernier, il ne répond pas parfaitement au cahier des charges à satisfaire pour la confection de substituts artériels. Il est toutefois envisageable de pallier ce déficit d’adéquation sur certains points en pratiquant des traitements de surface propres à améliorer son hémocompatibilité ou en s’adressant à d’autres polymères fluorés.En ligne : https://www.lactualitechimique.org/Les-biomateriaux-fluores-pour-la-chirurgie-ca [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3962
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 301-302 (10-11/2006) . - p. 99-105[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 005749 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effect of human body temperature on new multilayer composite shield in pacemaker / Tahar Merizgui in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 29, N° 1 (02/2019)
[article]
Titre : Effect of human body temperature on new multilayer composite shield in pacemaker Type de document : texte imprimé Auteurs : Tahar Merizgui, Auteur ; Abdechafik Hadjadj, Auteur ; Mecheri Kious, Auteur ; Bachir Gaoui, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 27-32 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Composites
Conduction électrique
Résistance thermique
Silicium
Stimulateurs cardiaques
Structures multicouches
TitaneIndex. décimale : 611.1 Appareil cardio-vasculaire Résumé : This paper presents a novel method for evaluating the effect of human body temperature on the electromagnetic shielding effectiveness (SE) of pacemaker. There are many sources of electromagnetic interference that interact with pacemakers: Cell phones may be considered responsible for electromagnetic interference EMI when they were held in the same part with the pacemaker; also, the magnetic resonance imaging makes a serious problem and must be avoided. In this paper, a new multilayer composite was prepared and built from alternating layers, the composite is reinforced by Titanium fibres and the dielectric layers made from the Silicon material, the dielectric layers are sandwiched between composites with Ti fibres symmetrically. Ti is the most widely used metal for pacemakers due to its high biocompatibility with the human body. Silicon has the advantages for being resistant material of temperature, lightweight, and its flexibility (bendable structure). The obtained simulation results prove the effectiveness of the proposed shield in the temperature range 37-41 °C. this is mainly due to the multi-reflection mechanism between the layers due to the high mismatched impedances. Note de contenu : - MODEL SETUP : Multi-layer structure composite as EMI shielding materials - The effect of temperature on the proposed multilayer composite
- RESULTS AND DISCUSSION : The effect of temperature on EMI shielding properties - EM parameter analysis of the proposed sample
- Table 1 : The electrical conductivity obtained from the proposed sample
- Table 2 : EMI shielding performance of typical materialsDOI : https://doi.org/10.18280/rcma.290105 En ligne : https://www.iieta.org/download/file/fid/640 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34734
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 29, N° 1 (02/2019) . - p. 27-32[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22404 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible